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Gene Dev:首次发现lncRNA阻止红细胞死亡

红细胞,图片来自维基共享资源 美国麻省理工白头研究所研究人员发现长链非编码RNA(long-noncoding RNAs, lncRNAs)另一个不为人知的作用:阻止红细胞发生凋亡。2011年12月7日,该研究成果在线发表在《基因与发育》(Genes and Development)期刊上,表明lncRNAs很可能在促进某些程序性细胞死亡(亦称作细胞凋亡)极少发生的白血病形成过程中发挥着作用。

2012-11-18

Nat.Immunol:韩家淮等系统阐述程序性细胞死亡

近日,厦门大学韩家淮教授课题组在国际权威刊物《自然—免疫学》(Nature Immunology)发表题为“Programmed necrosis: backup to and competitor with apoptosis in the immune system”的综述性文章。 程序性细胞死亡对于免疫系统的发展、维持以及对外源、内源刺激所作出的反应都极为重要。

2012-11-18

Inovio DNA癌症疫苗INO-1400可导致动物体内癌细胞死亡

2013年7月26日讯 /生物谷BIOON/ --由Inovio医药公司研发的DNA癌症疫苗INO-1400在动物实验中能有效引起癌细胞死亡提高动物存活率。Inovio公司利用hTERT DNA疫苗打破机体免疫系统的自身免疫耐受,促进T细胞分化杀伤肿瘤细胞。Inovio公司也在猴子(与人类TERT有96%相似性)身上接种了该疫苗进行研究。下一步公司计划于2014年进行临床研究。

2013-07-29

Oncogene:阻止脑癌细胞增殖和迁移的关键性信号传导途径

多形性成胶质细胞瘤,图片来自Keith A. Johnson (keith@bwh.harvard.edu)和J. Alex Becker (jabecker@mit.edu) 脑癌很难治疗:它不仅顽强抵抗大多数化疗,而且足够灵活地从放疗或手术位点迁移到他处导致癌症再生。如今美国科罗拉多大学癌症中心研究人员开展的这项新研究表明如何阻止这两者发生。

2012-11-18

PNAS:糖代谢调节细胞死亡的机制新进展

氧气和葡萄糖是大脑的食物,如果缺少它们(例如中风期间),神经细胞将会死亡。一个由柏林夏洛蒂医科大学和加拿大麦克马斯特大学组成的国际研究小组发现了一种防止细胞死亡的新机制。研究结果发表于《美国国家科学院报》(PNAS)上。 短暂的缺氧可以作为对人体细胞的一个培训。结果,它们在更长时间的缺氧情况下能生存的更好--可以这么说,它们已经"准备好了"。此外,现在已经知道氧气不足也影响着糖代谢。

2012-11-18

EMBO:刘默芳等揭示炎症调控肿瘤细胞糖代谢的新机制

近日,国际知名学术期刊《欧洲分子生物学学会会刊》(The EMBO Journal)在线刊登了上海生科院生化与细胞所刘默芳研究组、王恩多研究组关于miR-155/miR-143介导炎症促进肿瘤细胞糖代谢的最新研究成果。该工作与中山医院张宏伟教授、瑞金医院李彪教授、美国路易斯维尔大学李勇教授、中科院上海生命科学信息中心李党生研究员等合作完成。

2012-11-18

PLoS ONE:埃可病毒诱导神经元细胞死亡的机制

埃可30型肠道病毒(Echo30)能够引起无菌性脑膜炎,是目前研究得较热的人类肠道病毒(EVs)之一。目前,由Echo30感染所引起的显著临床结果的潜在机制还不明确。 近日,来自韩国国家卫生研究院的研究人员Doo-Sung Cheon发现,通过激活TRIO-RhoA信号,Echo30诱导了神经元细胞的死亡。相关论文发表在5月7日的PLoS ONE。

2012-11-18

PLoS ONE:c-Abl-Hippo/MST2信号通路调节神经元细胞死亡

哺乳动物Ste20样激酶(MSTs)是果蝇hippo的同源物,在调节细胞死亡,控制器官大小,细胞增殖及肿瘤发生过程中有着至关重要的作用。 研究发现,MSTs通过剪切,自身磷酸化,并磷酸化下游靶点(如组蛋白H2B及FOXO),促进了凋亡的发生。 近日,中国科学院生物物理研究所的袁增强课题组发现,c-Abl-Hippo/MST2信号通路调节了神经元细胞的死亡。

2012-11-18

PLoS ONE:线虫EIF-3.K促进程序性细胞死亡的机制

程序性细胞死亡对后生动物的发育及体内平衡至关重要,该过程中最重要的一步是半胱天冬酶(caspase)的激活。在秀丽隐杆线虫中,细胞死亡核心调节因子EGL-1(是一种含有BH3结构域的蛋白)、CED-9 (Bcl-2)及CED-4 (Apaf-1)作用在一个抑制性级联反应来激活CED-3 caspase。

2012-11-18

PNAS:Wnt途径可促进听觉祖细胞发育

内耳毛细胞是听觉感受系统中必不可少的成员,毛细胞的缺失或损伤会造成听力障碍,在哺乳动物,毛细胞被认为是不可再生的,而在非哺乳的脊椎动物中,比如鸟类和两栖动物,支持细胞能促进毛细胞的再生。 以前的研究表明,虽然感觉上皮是没有分裂能力的组织,但其中有一部分细胞通过体外培养可以像听觉祖细胞一样分化为毛细胞。

2012-05-25